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XFDTD 中文
目录
1 软件说明:1
2 例子:双极天线6
第三章低通滤波器27
4 XFDTD 是较成熟的电磁场计算软件。47
1 XFDTD 的主要特点47
2. 微带线模型建立与参数设置47
3 微带线终端开路、短路、接匹配负载三种情况计算结果48
4 计算结果分析与结论49
1 软件说明:
在XFDTD 中创建一个模拟需要下面四个步骤:
(1) 构建几何模型
(2) 创造网格
(3) 定义程序参数
(4) 运行结果
一个程序有下面几步实现。软件中显示的标签我们依次讨论,如图 1.1 所示。左边的第
一个标签,概要,提供了目前程序状态和设置的总场景,随后就是输入参数和运行结果。
图1.1 是主要的界面
图1.2 几何模型,这个界面是构建几何参数。
XFDTD 使用的是立体的,以空间为基础以此产生几何模型。在构建一个几何模型中,
库函数和编辑功能可能会使用,或者从 实心模型包中引入CAD 文件。
图1.3 网格界面,这个界面是创造网格
一旦几何模型被定义,它必须被离散到FDTD 网格中。这个过程被称作编织网格。
网格界面如图1.3。为了创建一个网格,必须决定晶格的尺寸。这里我们需要考虑几个因素。
(1) 波长:晶格尺寸最主要的约束参数是波长。FDTD 晶格不能大于最小激发波长
的1/10。因此,最大的晶格尺寸可以用下面公式来定义
这里的 是最大晶格尺寸;
C 是光速,在无源空间中值为 ;
f 是受激频率。(Hz )
如果除了好的导电体外的材料被引入到计算中,那么在这些材料中光速就会减小,并
且FDTD 晶格尺寸也会相应得减小。
(2 ) 几何特征:FDTD 晶格不能大于你的几何的最小特征,这样可以使物体准确的
表示。例如,如果几何特征包括了两个金属丝,它们之间的距离小于晶格尺寸
的最大值,因此,我们要改变晶格尺寸,即需要更小的晶格尺寸。
(3 ) 准确性:在模拟中,晶格尺寸越小,将会更精确。
图1.4 波形界面,这个界面是定义运行的参数
一旦网格被定义好了,这时就需要一个受激波长或激发波长来促使计算。图1.4 是波形
界面。这里有几个以前定义好的波形或是用户提供的波形。矩形波,交流电或直流电,
和高斯光束这里都支持的。详细的说明计算与空间的边界问题是如何通过确定外部辐
射边界条件来进行协调的是非常必需的。
询问结果:
为了运行仿真,输出数据必须被询问。许多不同类型的输出结果是有效的。Remcom
使用了一个打开的文件格式,所以输出文件可以和third-party 或者in-house 软件一起被
使用。最普遍应用的输出文件是参考文献中描述的。
图1.5 保存的稳定状态数据界面
在运行完这些步骤和保存完几何和程序文件后,一个 FDTD 计算可能被执行从
(结果运行计算)界面。当计算完成后,输出数据
可以从 (结果)界面和 界面中提取得到。
2 例子:双极天线
这是一个简单的双极天线的例子,它长为30cm,因此双极在1GHz 处只有一个波
长那么长。这就意味着 1GHz 的频率相应有1 个波长长度的双极子。在这个例子中,输
入频率将会是0.47GHz 。这个结果就意味着双极子为0.47 个波长那么长。
这个双极子是有完美的电导体材料构成。如果双极子是有高导电材料,譬如铜,那么
也会获得相似的结果。
这个例子中的数据文件可以在XFDTD 例子CD 中找到,在下面的目录中:
(例子/天线/双极子)
开始XFDTD :
当XFDTD 开始时,显示的是 界面,如图2.1 所示。这个界面展示了
设计道具的简洁的画面。这里,双极子的设计还没有开始
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